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Baziz Meriem magister.pdf - Université des Sciences et de la ...

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Tableau I.2 : Comparaison <strong><strong>de</strong>s</strong> propriétés entre le Nylon-6 <strong>et</strong> le composite Nylon-<br />

6/Montmorillonite, chargé à 5% en argile (w/w) [20].<br />

Propriétés Nylon-6 Nylon-<br />

6/Montmorillonite<br />

Resistance à <strong>la</strong> traction(MPa) à 23°C<br />

à 120°C<br />

68.8<br />

26.6<br />

97.2<br />

32.3<br />

Module d’Yong (GPa) à 23°C<br />

à 120°C<br />

1.11<br />

0.19<br />

1.87<br />

0.61<br />

Température <strong>de</strong> déflection à <strong>la</strong> chaleur (°C) à 1.82 MPa 65 1.52<br />

Vitesse d’adsorption d’eau (%W/W) 1 jour à 23°C 0.87 0.51<br />

En eff<strong>et</strong>, ces renforts sont particulièrement intéressants, grâce à leur facteur <strong>de</strong> forme très<br />

élevé <strong>et</strong> une gran<strong>de</strong> surface d’échange, un faible taux <strong>de</strong> charge suffit à développer <strong>de</strong> très<br />

nombreuses interfaces entre <strong>la</strong> matrice <strong>et</strong> le renfort [22]. À titre d'exemple, Fornes [23] a montré<br />

que l’introduction <strong>de</strong> renfort argileux en très faible quantité (inférieure à 5% en poids) dans une<br />

résine polymère suffit a donner un module <strong>de</strong> p<strong>la</strong>sticité équivalent à celui du polymère chargé<br />

avec 50 % en poids <strong>de</strong> fibre <strong>de</strong> verre, sans affecter ni <strong>la</strong> <strong>de</strong>nsité du polymère ni sa transparence<br />

(Figure I.1).<br />

Figure I.1 : Comparaison du renforcement à température ambiante d’une matrice nylon-6 par<br />

une organomontmorillonite <strong>et</strong> par <strong><strong>de</strong>s</strong> fibres <strong>de</strong> verre pour un même module <strong>de</strong> p<strong>la</strong>sticité [23].

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